1416
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本发明涉及一种高透明的阻燃纤维素材料及其制备方法,所述纤维素材料是先将纤维素溶解于NaOH/尿素水溶液体系,将得到的纤维素溶液凝胶化得到纤维素水凝胶,将纤维素水凝胶放入溶有有机磷酸酯阻燃剂的有机溶剂中进行溶剂置换,得到纤维素有机阻燃剂凝胶,再经热压干燥得到。本发明提供的阻燃纤维素材料具有很高的透明度和很好的阻燃性,并且厚度可调,可以得到从薄膜到片材的各种型材,该生物质材料将在包装及功能材料等领域具有广泛应用前景。
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本发明属于高分子功能材料领域,公开了一种低表面能刷形有机硅分子及其制备方法和在涂层中的应用。本发明的刷形有机硅分子主链聚硅氧烷链段可提供防粘附性能所需的低表面能,侧链烷基链使有机硅分子可与丙烯酸酯类、聚氨酯类、聚酯类、环氧树脂类等各种类工业通用树脂具有较好相溶性。此外,通过调节侧链亲水性,可实现有机硅分子水溶性并应用于通用水性涂料体系。在丙烯酸树脂、聚氨酯、聚酯、环氧树脂等涂层中加入少量该种刷形有机硅分子,即可降低涂层表面能,赋予涂层防污低粘附的显著功能,同时使涂层具有爽滑的手感。通用涂层材料应用广泛,使该种有机硅分子具有广阔的应用前景和可观的经济与社会效益。
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一种高性能生物基复合膜及其制备方法属于功能材料技术领域。本发明主要以聚乳酸为基体,纤维素纳米晶为增强填料,用静电纺丝法制备复合纤维膜膜,纤维素纳米晶的加入使得复合膜的储能模量最高可提高500%左右,吸水后的储能模量最高可提高900%左右,复合膜的储能模量明显提高,孔隙较大,细胞可以有效地在纤维膜上进行吸附生长,机械强度也有所提高,纤维素纳米晶的加入进一步拓宽了聚乳酸在生物医药领域的应用。本发明使用酸解法制备纤维素纳米晶,纤维素原料来源广泛,酸解法操作简单易行,产品价格低廉。本发明起到医用支架的作用,促进药物的吸收和细胞的生长。
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本发明提供了一种载银纳米纤维素及其制备方法和抑菌复合材料,属于功能材料技术领域。本发明将木质纳米纤维素、四甲基哌啶氧化物、NaBr和Na2CO3‑NaHCO3缓冲溶液混合,得到木质纳米纤维素悬浮液;将所述木质纳米纤维素悬浮液与NaClO水溶液混合后进行氧化反应,得到羧基化木质纳米纤维素;将所述羧基化木质纳米纤维素、AgNO3、NaBH4和水混合,在避光条件下进行还原反应,得到载银纳米纤维素。采用本发明提供的方法能够使银纳米粒子均匀分散于纳米纤维素表面,很好地解决了银纳米粒子易团聚的问题;将载银纳米纤维素掺杂到基体材料中,所得抑菌复合材料具有优异的抑菌性能,同时还具有优异的耐水性和力学性能。
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本发明涉及建筑用新型功能材料技术领域,更具体而言,涉及一种基于石墨烯的轻质隔热吸波材料的制备方法。将磁性纳米颗粒与石墨烯进行复合,通过预处理、氧化石墨烯表面改性、氧化石墨烯水溶液制备、复合气凝胶合成等工艺流程,制备出一种轻质复合隔热/吸波材料,该粉体制备工艺简单、生产成本低、便于工业化生产,制备出的隔热/吸波材料,在2GHz~18GHz频段范围内具有优异的电磁波吸收性能,同时隔热效果可以媲美目前建筑领域通用的高分子泡沫,实现单一轻质材料既可高效地保温隔热,又具有良好的电磁波吸收功能,为建筑物的热管理及电磁环境净化提供材料技术支持。
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本发明提出了一种负离子自发热布的制作方法,通过将负离子、自发热等功能材料完美融入纯棉白布中,使之长时间释放高浓度负离子,可以有效杀菌抗菌,并且与人体皮肤紧密接触10‑30分钟即可在皮肤表面与人体磁场形成共振共鸣。并通过人体自身能量可连续释放热能,使人体表面温度上升3‑5度,从而达到化瘀止痛,增加身体的承受能力,缓解关节过渡劳损,强健体魄的功效。
1060
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本发明提供一种新型咪唑为受体的化合物,属于有机电致发光功能材料技术领域。结构通式如式(I)所示:式(Ⅰ)中:L1、L2各自独立的为C6~C30亚芳基;Ar1、Ar2各自独立为给电子基团或H,且Ar1与Ar2不同时为H;所述给电子基团为取代或未被取代的咔唑基、吩唖嗪基、吩噻嗪基、吩噁嗪基、吩嗪基、吖啶基、二苯胺基中的一种。本发明还提供一种新型咪唑为受体的化合物在有机电致发光器件中的应用。本发明基于新型咪唑结构为五元环并五元环咪唑结构,通过单键、芳香基、亚芳香基桥连引入特定的给电子基团修饰新型咪唑配体构成全新化合物,可以作为发光层敏化主体材料或发光染料使用。结构通式如式(I)所示:
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本发明涉及一种钴镍双金属MOF纳米管及其制备方法,属于新型纳米功能材料制备领域。本发明所用材料合成方法为溶液法。具体步骤如下:以N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,分别配制一定浓度的硝酸钴、硝酸镍、三乙烯二胺溶液。然后分别取一定体积上述所得溶液加入到N,N‑二甲基甲酰胺和乙二醇混合溶剂中,在搅拌均匀后向其中加入一定质量的对苯二甲酸固体并超声使其溶解。将上述所得溶液混合后转移到烘箱中加热反应后,经离心、洗涤并真空干燥后得到所述产品。本发明制备方法简便易行,所用原料成本低,实验条件温和适合大规模生产。
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本发明涉及功能材料技术与污水处理领域,一种利用饱和硫酸铜溶液制备氧化石墨烯凝胶的方法,将氧化石墨烯悬浮液超声分散,加入到饱和硫酸铜溶液中,然后低温冷藏形成氧化石墨烯凝胶,所述的氧化石墨烯悬浮液为氧化石墨烯水悬浮液;用去离子水反复清洗氧化石墨烯凝胶,去除残余饱和硫酸铜,即可获得氧化石墨烯凝胶。本发明的有益效果是:所选制备方法快捷简便,工艺简单,易于大批量生产,在污水处理中具有较大的应用潜力。
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本发明提供了一种芳纶纤维多孔导电纸的制备方法。在本发明中,所述对位芳纶短切纤维和对位芳纶浆粕纤维作为纸基功能材料,具有比强度高、比刚度大的优异特性,与碳纳米管复合,能够相互交错而形成多孔的网络结构,使最终得到的芳纶纤维多孔导电纸具有优异的导电性能和机械性能。实施例的结果表明,本发明提供的芳纶纤维多孔导电纸的电阻为30Ω/m2,可以承受300g的砝码且不会破碎。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种半纤维素基石墨化多孔碳微球的制备方法及应用。所述半纤维素基石墨化多孔碳微球的制备方法如下:将半纤维素均匀分散于去离子水中,进行水热反应。冷却后真空抽滤分离出固体样品,用水和乙醇清洗数次后干燥,得到水热碳微球。将上述碳微球置于管式炉中,在N2氛围下进行预碳化。预碳化结束后,取适量预碳化样品与K2FeO4以一定比例在去离子水中混合,烘干后置于管式炉内,在N2氛围下活化处理。随后用HCl和去离子水清洗至中性,烘干,即得石墨化多孔碳微球。通过本发明制备的半纤维素多孔碳微球石墨化程度高,形貌完整,用作超级电容器的电极材料表现出优异的比电容量和循环稳定性。
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本发明属于有机功能材料技术领域,涉及一种苝二酰亚胺类电子传输材料及其合成方法,以及在反式平面型钙钛矿太阳能电池中的应用。本发明以吩噻嗪二氧化物基团为核心结构,在吩噻嗪二氧化物结构单元的3‑,7‑取代位连接苝二酰亚胺基团,通过引入不同的外围基团,调控分子的空间立体构型,构建不同扭转结构构型的苝二酰亚胺类电子传输材料。本发明所提供苝二酰亚胺类电子传输材料具有然条件稳定、成本低廉、高电子迁移率等优点。与基于富勒烯电子传输材料的反式平面型钙钛矿太阳能电池相比,基于此类电子传输材料的电池在工作条件下无迟豫现象。此外,更低的制作成本、更高的光电转换效率及更好的稳定性,有利于推进其大规模商业化生产。
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本发明公开了一种基于聚苯醚的激光直接成型材料,包括聚苯醚、碳化调节剂、激光直接成型添加剂以及可选择的成分,所述可选择的成分选自无机填料、增韧剂和其他添加剂中的一种或多种。本发明还公开了一种制备上述基于聚苯醚的激光直接成型材料的方法。本发明中将特定的聚合物作为碳化调节剂加入PPO基体中,同时加入一定配比的激光直接成型添加剂、无机填料、增韧剂和其它添加剂等,通过不同组分的相互作用,赋予复合物体系优异的LDS功能性,以及良好的成型加工性、机械性能和耐热性等,从而得到一种创新性的LDS功能材料。
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本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种用于选择性分离阿特拉津的分子印迹纳米复合膜的制备方法;步骤为:采用生物质活性炭纳米颗粒与二氧化硅纳米颗粒协同改性的方法,以阿特拉津为模板、甲基丙烯酸为功能单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂,结合纳米材料掺杂技术、分子印迹聚合技术,制备阿特拉津分子印迹复合膜;本发明所采用二氧化硅与活性炭纳米颗粒协同改性的方法,制备的阿特拉津分子印迹纳米复合膜对阿特拉津具有较高的特异性吸附能力和识别分离能力,使其对复杂的混合体系中阿特拉津的分离效率大幅提高。
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本发明公开了一种生物基非对称柔性力敏传感材料及其制备方法,属于先进功能材料的制备领域。该方法包括以下步骤:(1)在可完全生物降解的纤维表面负载或组装上零维、一维或二维的导电纳米材料,制得两片导电性不同的导电纤维布;(2)在电阻较大的导电纤维布两端同时接上正、负电极;(3)将两片导电性不同的导电纤维布“面对面”贴合并封装,得生物基非对称柔性力敏传感材料。本发明所采用的高分子骨架材料是完全可生物降解天然高分子材料,具有环境友好的特点;而且本发明的力敏传感材料对压力、弯曲形变、扭曲形变的灵敏度均优于目前已报道的大部分压阻式柔性力敏传感材料,且表现出超强的稳定性与检测极限以及出色的柔韧性。
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本发明属于新材料和功能材料技术领域,具体涉及一种氚增殖陶瓷材料用偏钛酸锂的制备方法。所述方法步骤如下:(1)钛源前驱体的制备;(2)锂源镶嵌反应与离子浸润掺杂;(3)煅烧与微粉;(4)后处理。本发明流程短、工艺简单、科学合理、生产成本低廉、生产过程易于控制;制备的偏钛酸锂强度大、粒径小、杂质少、开孔结构丰富、产品质量稳定。
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本发明属于新型功能材料技术领域,具体是涉及一种刺激响应型PO功能性母料的制备方法及应用。其特征在于包含:80%~99%载体聚合物,0.01%~10%刺激响应成分,0.01%~0.5%助剂,1%~10%填料;将载体聚合物、助剂在高速搅拌机中混合,将刺激响应成分、填料加入上述混合物中,在高速搅拌机中混合,再经双螺杆挤出并投入造粒机中,制备出刺激响应型塑料母料。该母料用于薄膜产品,各种中空容器,日用塑料制品,家电塑料制品、塑料管材、医疗保健、汽车内饰、家庭装修等多种领域。
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本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种Ag/多巴胺/g‑C3N4可见光催化杀菌剂。采用g‑C3N4为模板,硝酸银为前驱体,用硼氢化钠冰水浴还原反应制备Ag/多巴胺/g‑C3N4新型复合材料;该新型复合物具有优异的抗菌和杀菌性能,并且g‑C3N4和多巴胺都是生物相容性材料,本身对细胞没有毒性。多巴胺能够在无机材料表面通过自身氧化聚合形成超强黏附性的聚多巴胺层,聚多巴胺分子中的邻苯二酚基团具有一定的还原性,能够将金、银等贵金属离子还原成单质。同时,金属纳米颗粒与无机材料能够通过聚多巴胺上的邻苯二酚和氨基官能团产生共价与非共价的相互作用,使贵金属纳米粒子可以强力地附着于g‑C3N4材料表面上。
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本发明属于环境检测功能材料制备技术领域,提供了一种检测长江表层水样品中潜在联苯菊酯的室温磷光传感器的制备方法,按照下述步骤进行:Mn:ZnS纳米晶体制备;无机硅涂层包覆的纳米晶体SiO2@Mn:ZnS制备;印迹涂层包覆的双层复合传感器的制备。本发明所制得的复合材料机械性能好、结构稳定,对目标检测物联苯菊酯具有良好的磷光淬灭与特异识别性能,并对其他结构相似拟除虫菊酯杀虫剂具有优秀抗干扰能力。
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本发明涉及一种纳米尺度下的金属孔洞抗菌金属银及其制备方法,其分别采用两种不同高纯度的Al、Ag合金,根据合金成分的不同,按原子百分比设计八种不同成分的AlxAg1-x合金,采用化学去合金方法,通过将合金中的一种或者多种活性组元进行选择性的腐蚀,把合金中的惰性组元进行保留,随着合金在溶液中的表面扩散和原子的聚集而形成新型的均匀和开放通道的纳米多孔功能材料。该方法对于制备新型功能纳米材料的具有重要的理论意义。
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具有超亲水/水下超疏油性的油水分离金属网制造方法属于功能材料技术领域,目的在于解决油水分离网膜或油水分离网制造过程较为复杂、价格昂贵、不能大面积制备以及使用有害溶剂的问题。本发明的具有超亲水/水下超疏油性的油水分离金属网制造方法包括以下步骤:步骤一:将金属网基底通过超声清洗去除表面残留物,将清洗后的金属网基底去除表面水分得到洁净的金属网基底;步骤二:利用激光加工技术,采用短脉冲激光器对步骤一中得到的洁净的金属网基底进行激光扫描处理,使金属网基底的网丝上形成微纳米级乳突结构和纳米级绒毛结构;步骤三:将步骤二经过激光加工处理后得到的金属网基底放入电热干燥箱内烘烤,得到油水分离的金属网。
本发明涉及一种基于碳纳米管/PdPt纳米笼构建的膀胱癌标志物-NMP22免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。碳纳米管/PdPt纳米笼复合材料具有比表面积大,生物相容性好,催化效率高等特点,可显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,该免疫传感器对膀胱癌的早期诊断及愈后判断具有重要的意义。
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本发明公开了一种温度响应型铕离子印迹复合膜的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。特指以再生纤维素膜为支撑膜,氧化石墨烯和改性二氧化硅纳米球为制膜材料,铕离子为模板,丙烯酰胺为功能单体,N‑异丙基丙烯酰胺为温敏型功能单体,二甲基丙烯酸乙二醇酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,在支撑膜表面制备复合膜,采用两步温度聚合的方法,制备温度响应型铕离子印迹复合膜。静态吸附实验和选择性渗透实验用来研究所制备的温度响应型铕离子印记复合膜的吸附平衡、吸附动力学和选择性识别及分离铕离子的性能。结果表明利用本发明制备的温度响应型铕离子印迹复合膜在35℃条件下对铕离子具有较高的特异性吸附能力和优异的铕离子识别分离性能。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种环氧改性醇溶性聚氨酯分散液的制备方法。环氧改性醇溶性聚氨酯分散液的制备方法,包括如下步骤:在带有搅拌器、冷凝器和滴液漏斗的500mL?干燥三口烧瓶中加入PTMG?和IPDI,升温至80℃,加入NMP?和催化剂T?12,反应2h?得到?NCO?封端聚氨酯,然后加入TMP、DMBA、BDO、E?44继续反应1.5h;再将反应体系降温至室温,加入γ?APTES?继续反应20min,加入中和试剂TEA,继续搅拌15min;待体系的pH值稳定时,在高速搅拌下,向体系中加入乙醇,制成环氧树脂改性醇溶性聚氨酯分散液。本发明通过环氧树脂改性制备环氧改性醇溶性聚氨酯分散液,环氧树脂E?44提高了聚氨酯的热稳定性。随着E?44?增大,聚氨酯的结晶度下降。
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本发明公开了一种羟基磷灰石修饰的玻璃纤维的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本方法包括溶解?静置反应?洗涤?干燥工序。该方法制备的羟基磷灰石修饰的玻璃纤维表面凹凸不平,极大地增加了玻璃纤维的表面粗糙度,增加了玻璃纤维的比表面积;静置反应过程于室温下进行,反应条件温和,降低了对能源消耗的需求,符合可持续发展的要求;制备过程中不需要高压反应条件,对反应容器要求低,符合大批量高粗超度的玻璃纤维的生产要求,易于实现工业化生产,在增强改性水泥基材料方面具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种促进二氧化钛相变且抑制晶粒长大的方法,属于功能材料技术领域。本发明所述方法利用不同的二氧化钛粉体制备方法制备出掺杂的二氧化钛粉末;将二氧化钛粉末加入表面具脱模剂的石墨模具中,之后将石墨模具放入热压烧结炉中,在气氛中进行热压烧结,并且在保温结束后降温过程中,加速气氛的流通量,使样品快速冷却;本发明降低了二氧化钛粉末由锐钛矿相金红石转变温度,并有效抑制晶粒的长大。
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本发明公开了一种涂布法制备石墨烯复合纤维的方法,将蠕虫状的膨胀石墨、蒸馏水、表面活性剂混合均匀,搅拌粉碎机处理、浓缩后获得氧化石墨胶体液;将氧化石墨胶体液经涂布设备挤出涂布到薄膜表面,烘干后,薄膜经不锈钢带加持输出,期间经压力轧辊轧实,得到氧化石墨烯复合薄膜;将氧化石墨烯复合薄膜分切成连续氧化石墨烯复合纤维,经流体喷嘴喷射空气加捻,同时用激光束射到对应的加捻点位置,连续氧化石墨烯复合纤维转变成石墨烯复合纤维。该方法操作过程简便,不需要后续处理和除杂;可大量获得石墨烯纤维,石墨烯纤维具有捻度、片层间结合紧密、外表及内部结构均匀,机械性能优秀,柔性好,涂敷纳米功能材料后得到功能化的复合石墨烯纤维。
本发明为一种多功能的防水、导电和应变传感高分子材料及其制备方法,涉及形状记忆高分子材料和导电材料领域以及含氟超疏水高分子,具体涉及一种具有导电网络结构的导电材料如金属纳米线、纳米粉末、碳纳米管、石墨烯、碳粉和具有超疏水功能材料、形状记忆材料如聚氨酯制备得到的一种多功能的防水、导电和应变传感高分子材料。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种石墨烯和室温硫化硅橡胶复合材料的制备方法。石墨烯和室温硫化硅橡胶复合材料的制备方法,(1)称氧化石墨放入装有蒸馏水的三口烧瓶中,超声波振荡,加入水合肼,下搅拌、回流,经过滤、洗涤、干燥后得到石墨烯;(2)将石墨烯加入到PDMS中,剪切分散,然后加入正硅酸乙酯,分散5~10min,再加入二丁基二月桂酸锡分散2~3 min,将混合好的胶料倒入聚四氟乙烯模具中,置于真空干燥箱中脱气后取出;放置1周后将复合材料从模具中取出,真空干燥24 h,即制成石墨烯和室温硫化硅橡胶复合材料。本发明制成的复合材料的力学性能明显优于纯硅橡胶,复合材料的拉伸强度达到0.35 MPa,扯断伸长率为217%。
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本发明提供了一种疏水亲油复合微球的制备方法。本发明以分散聚合法得到的新鲜的湿态热固性高分子微球为母球,通过用长链脂肪酸功能化改性热固性微球表面结构,得到表面疏水亲油的高分子复合微球。本发明解决了微球在非极性溶液和有机高聚物溶液中不能很好地分散的问题,大幅度提高热固性高分子微球的活化指数,增强其表面亲油性,改善与其他树脂之间的相容性,避免了利用微球制备的材料在使用过程中因微球团聚而出现性能问题,同时保证材料有较高的使用温度。本发明的制备方法简单,易于实现工业化,可以广泛地用于磁分离、人工超材料、电磁屏蔽、各向异性导电胶等功能材料和复合材料等领域。
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